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公开(公告)号:CN116082027B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310089526.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于多铁材料制备技术领域,更具体地,涉及一种PZT基多铁半导体陶瓷材料、其制备方法和应用。本发明提供的一种PZT基陶瓷材料,通过向PZT基材料中引入一定含量的铁和铌元素,制备得到了一种同时具有铁电铁磁性的单相室温多铁半导体材料,在多态存储器、磁电存储器、磁传感器方面具有应用前景。且实验测试发现Fe元素还大大增加在可见光到近红外的吸收,测得本发明陶瓷材料的铁电光伏性,在自驱动光电探测领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN115754561A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211510254.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明属于电子电路领域,具体涉及一种PTCR热敏电阻零功率电压效应测试方法及装置,包括:控制环境温度;设定电压效应测试电路中电压源的供给电压;依次控制多个待测热敏电阻接入电压效应测试电路,控制电压源输出预设供给电压,并控制电压表分别连接在当前待测热敏电阻的两端以及当前待测热敏电阻和采样电阻的两端,对应得到两个电压值,结合采样电阻的阻值,计算当前待测热敏电阻在当前测试温度下的阻值;改变供给电压,完成在当前测试温度下对每个待测热敏电阻在各预设供给电压下的电阻测试;改变当前测试温度,直至完成对各待测热敏电阻在各测试温度下的零功率电压效应测试分析。本发明能够实现大规模高效热敏电阻零功率电压效应测试。
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公开(公告)号:CN110299446B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910550803.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于存储器领域,公开了一种基于声体波激励的电控磁子阀结构,包括自上而下位于衬底(1)上的薄膜声体波谐振器子结构、磁子阀子结构及铁电交换偏置异质结子结构;薄膜声体波谐振器子结构用于向磁子阀子结构提供声体波激励;利用薄膜声体波谐振器子结构调控所产生的声体波的谐振频率与振幅,实现铁磁共振以激发磁子阀子结构中磁子流的大小,从而实现该磁子阀子结构的导通与截止,实现对该磁子阀子结构其磁子阀效应的激励。本发明通过对磁子阀关键的激励方式,对应配合设置的其他子结构等进行改进,使得该结构能够通过FBAR调整谐振频率与振幅实现铁磁共振以激发磁子阀中磁子流大小,实现器件的开断,达到存储的功能。
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公开(公告)号:CN112521144A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011519121.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/457 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于功能陶瓷材料技术领域,更具体地,涉及一种低温巨介电反铁磁陶瓷材料及其制备和应用。该陶瓷材料为由SnO2基陶瓷粉体材料经烧结得到,该SnO2基陶瓷粉体材料包括主成分SnO2粉体,还包括改性剂,所述改性剂为过渡金属氧化物粉体,所述改性剂在所述陶瓷粉体组合物中的摩尔比低于10%。该陶瓷材料在低于50K温度条件下具有稳定的巨介电性能、低介电损耗以及反铁磁性。
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公开(公告)号:CN109734423A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910145180.5
申请日:2019-02-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/622 , H01C7/04 , H01C17/065
Abstract: 本发明公开了一种负温度系数的热敏材料及其制备方法,其中该材料具体是属于Mn-Co-Ni-O体系的负温度系数热敏材料,该材料中同时掺杂有铜元素和钙元素。本发明通过钙铜共掺杂的方法得到相应的负温度系数的热敏材料,尤其是负温度系数的热敏薄膜(例如,可以通过金属有机物热分解法来制备NTC热敏薄膜),进行不同的钙掺杂来降低薄膜热敏电阻的老化率,提升稳定性能。
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公开(公告)号:CN109385743A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811108124.6
申请日:2018-09-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种无机纳米纤维网络的柔性化复合结构及制备方法,该复合结构包括由无机陶瓷纳米纤维层与柔性有机高分子化合物层构成的三明治结构,无机陶瓷纳米纤维层具有由无机陶瓷纳米纤维排布形成的完整互连网络结构;在该三明治结构中,无机陶瓷纳米纤维层位于两层柔性有机高分子化合物层之间,由此构成柔性化复合结构。本发明得到的具有三明治结构的柔性化复合结构,其中的拓扑结构既能够使易碎的陶瓷纳米纤维柔性化,增强了其机械强度,保留纳米纤维高长径比和互连特性,又通过这种拓扑结构将无机陶瓷纳米纤维与有机高分子化合物的优良特性结合起来,从而得到性能良好的柔性复合结构。
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公开(公告)号:CN108456444A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810084565.0
申请日:2018-01-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光声转换复合材料及其制备方法,包括:确定光吸收材料和分散剂;将所述分散剂和光吸收材料混合,得到混合材料,所述分散剂和光吸收材料的质量比为第一比例;向所述混合材料中加入低沸点溶液,得到混合溶液,所述低沸点溶液与光吸收材料的质量比为第二比例,所述第二比例大于第一比例;将所述混合溶液搅拌均匀,并进行超声分散,静置后抽取其中的气泡,得到复合材料,所述复合材料用于激光超声的激发。本发明提供的液体复合材料作为液体涂层用于激光超声的激发可以有效地防止被检测试样表面被烧蚀损坏,并使得在其中激发的超声经由物理态的改变而提高效率,同时也起到保护被测试样的作用。
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公开(公告)号:CN108264348A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810087894.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/46 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高介电常数低损耗微波介质陶瓷及其制备方法,其中,高介电常数低损耗微波介质陶瓷包括主晶相,所述主晶相的化学表达式为Ba6-3x(PrySm1-y)8+2xTi18O54,其中,1/2≤x≤2/3,0≤y≤0.25。本发明创造性的使用少量Pr对进行Sm置换,得到高介电常数低损耗微波介质陶瓷Ba6-3x(PrySm1-y)8+2xTi18O54,其中,1/2≤x≤2/3,0≤y≤0.25。本发明的高介电常数低损耗微波介质陶瓷具有近零温度系数-11.5ppm/℃~+5.1ppm/℃,高介电常数78.1~83.8,较高的品质因数7100GHz~9700GHz。
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公开(公告)号:CN108264344A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810048572.5
申请日:2018-01-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种纳米晶钛酸钡热敏陶瓷及其制备方法,属于电子陶瓷元件领域,方法包括:将纳米钛酸钡热敏粉体、施主粉体和受主粉体执行混合;对混合得到的原料粉体进行压片获得待烧结坯体;对待烧结坯体执行等离子放电烧结,先在800℃~1100℃保温0.5min~10min,同时施加10~50MPa压力,接着将温度调节至400℃~600℃并保温5min~20min,同时逐渐将施加的压力降低到0.1~0.5MPa,使得钛酸钡陶瓷成型;在600℃~900℃温度范围内,对钛酸钡成型陶瓷执行再氧化。本发明制得的纳米晶热敏陶瓷平均晶粒在50nm~700nm内调控,致密度在70%~95%内调控,升阻比在3个数量级以上。
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公开(公告)号:CN108059455A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201810105008.2
申请日:2018-02-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种中介高品质τf近零的微波介质陶瓷及其制备方法,其中,微波介质陶瓷包括主晶相,所述主晶相的化学式为(ZrTi)1‑x(Mg1/3Sb2/3)2xO4,其中,0.10≤x≤0.36。本发明制备得到的微波介质陶瓷的介电常数为24.4~35.4,谐振频率温度系数为‑4.6ppm/℃~+6.7ppm/℃,品质因数为28000GHz~40200GHz。证明了本发明的微波介质陶瓷具有中介电常数、高品质因数和近零谐振频率温度系数。
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